数控车床自动回转刀架控制系统的设计
数控车床自动回转刀架机电系统设计
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数控车床自动回转刀架机电系统设计数控车床自动回转刀架是一种经常用于车削加工中的设备,其主要作用是在切削过程中快速更换刀具。
为了实现自动化操作,我们可以设计一个机电系统来控制刀架的回转动作。
下面是一个关于数控车床自动回转刀架机电系统设计的概述,其中包括系统的组成、工作原理以及关键技术。
一、机电系统组成1.电机:用于驱动刀架的转动,一般采用步进电机或伺服电机;2.传动装置:将电机的旋转运动转化为刀架的回转运动;3.可编程控制器(PLC):控制刀架的回转运动以及实现自动化操作;4.感应装置:用于检测刀架的位置,一般采用光电开关或接近开关;5.人机界面:用于人机交互的显示屏和按键。
二、工作原理1.工件加工:数控车床自动回转刀架机电系统安装在数控车床上,工作时根据加工工艺确定刀具的种类和数量,并将刀具安装在刀架上。
2.刀具选择:根据加工过程中所需的刀具类型,PLC通过人机界面接收到相关指令后,控制电机将刀架旋转至相应的刀具位置,光电开关或接近开关检测刀架是否到位。
3.切削过程:数控系统控制数控车床进行切削加工,当需要更换刀具时,PLC发送指令,电机带动刀架旋转至指定刀具位置,完成刀具的更换。
然后PLC再次发送指令,使数控车床继续进行切削加工。
4.刀具回收:加工结束后,刀架需要回到回收位置,等待下一次的切削操作。
三、关键技术1.传动装置设计:根据转速和转动力矩的要求,选择合适的传动方式(如齿轮传动、皮带传动等)来实现电机和刀架之间的动力传递及转动控制。
2.位置检测技术:光电开关或接近开关能够实现对刀架位置的准确检测,确保刀架到位后才能进行切削加工,提高工件加工的精度。
3.控制系统设计:PLC控制系统需要根据刀具种类和数量,编写相应的控制程序,实现自动化操作。
同时,可以根据需要增加串口或网络通信功能,方便与上位系统进行数据交互。
4.人机界面设计:人机界面需要简洁、直观、易用,使操作人员能够方便地进行刀具的选择和刀架的控制等操作。
Φ630mm的数控车床总体设计及六角回转刀架设计
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摘要现代数控机床是未来工厂自动化的基础。
数控化设计范围大、潜力大、投资少、见效快,促进制造业技术进步的重要手段。
因此,数控系统设计车床的研究具有重要意义。
本文在叙述了数控技术的历史、现状和发展的基础上,通过机床设计的总体思想,提出了数控化设计的技术方案和新数控系统的选型配置方案;提高了传动的精度,重新设计机床的控制逻辑,通过对伺服系统的分析,完成了机床各主要参数的优化和匹配。
关键词:Φ630mm,数控车床,机床,设计,数控系统。
AbstractModern CNC machine tools is the basis for the future of factory automation. CNC design range, potential is great, less investment, quick effect, promote manufacturing industry technological progress is an important means of. Therefore, the design of NC system for lathe has important significance to the research of.This paper describes the CNC technology history, current situation and development on the basis of machine tool design, through the overall idea, put forward the technical scheme design of NC and CNC system selection scheme; the drive to improve the accuracy, to design machine tool control logic, through the servo system of a machine tool, completed the main parameters optimization and matching.Key words:Φ 630mm, CNC lathes, machine tools, design, numerical control system.目录摘要 (I)Abstract (II)第1章数控机床发展概述 (1)1.1我国数控机床发展现状及思考 (1)1.1.1 不断加强技术创新是提高国产数控机床水平的关键 (1)1.1.2 制造水平与管理手段依然落后 (1)1.1.3 服务水平与能力欠缺也是影响国产数控机床占有率的一个重要因素.. 21.1.4 加大数控专业人才的培养力度 (2)1.1.5结语 (2)1.2数控机床及其特点 (3)1.3数控机床的工艺范围及加工精度 (3)1.5 数控机床的发展趋向 (4)第2章数控机床总体方案的制订及比较 (7)第3章确定切削用量及选择刀具.......................... 错误!未定义书签。
自动回转刀架机电系统设计
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摘要本文主要对数控加工中心自动换刀系统及控制系统进行设计。
传统的普通车床换刀的速度慢、精度不高,生产效率效率低,不能适应现代化生产的需要。
因此。
本文对普通机床的换刀装置进行改进,对一台四工位的立式自动回转刀架进行数控化设计,该装置具有自动松开、转位、精密定位等功能。
新的数控换刀装置功能更强,可靠性更稳定,功率增大,结构简单,维修方便。
关键字:四工位立式刀架自动回转主传动部件电气控制目录第一章引言 (3)1.1数控车床自动回转刀架概述 (3)1.2设计研究内容 (3)1.3研究实际社会意义和应用效果 (3)1.4小结 (4)第二章总体机构设计 (4)2.1减速传动机构的设计 (4)2.2上刀体锁紧与精定位机构的设计 (5)2.3刀架抬起机构的设计 (5)第三章主要传动部件的设计计算 (7)3.1蜗杆副的设计计算 (6)3.2 蜗杆的设计计算 (13)第四章电气控制部分的设计 (15)4.1 硬件电路的设计 (15)4.2 控制软件的设计 (15)第五章刀架常规故障分析和排除 (18)5.1 刀架不能启动 (19)5.2 刀架连续转动到位不停 (19)5.3 刀架越位过冲或转不到位 (19)5.4 刀架不能正常夹紧 (19)第六章结论 (20)参考文献 (21)第一章引言1.1数控车床自动回转刀架的概述。
数控车床主要由主轴箱、床鞍、尾架、刀架、对刀仪、液压系统、润滑系统、气动系统及数控装置组成。
数控车床的出现对提高生产率改善产品质量以及改善劳动条件等发挥了重要的作用。
传统的车床例如CA6140的刀架上只能装一把刀,换刀的速度慢,换刀后还须重新对刀,并且精度不高,生产效率效率低,不能适应现代化生产的需要,因此有必要对机床的换刀装置进行改进,为了能在工件的一次装夹中完成多个工序加工,缩短加工辅助时间,减少多次安装所引起的加工误差,充分发挥数控机床的效率,采用“工序集中”的原则,采用自动回转刀架。
数控车床上使用的自动回转刀架是一种最简单的换刀装置,自动回转刀架是在一定的空间范围内,能执行自动松开、转位、精密定位等一系列动作的一种机构。
经济型数控化改造中刀架部分的控制设计
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序 中 ,刀架 输
入 到 P C的 开 L
匝
图 2 电 动刀 架的 换刀流 程
关 量 信 号 定 义
为 x( 即各 接 口 中 的 I信 号 ) , P C输 出 到 刀 L
在车 床数 控 化改 造 时 ,本 文 所 阐述 的控 制方 法 易 于 实 现 , 其是 在 经济 型数 控改 造 中可 以广泛 应用 。 尤 实践证 明 , 造 后车 床 的换 刀过 程平 稳 , 改 可靠 性好 , 换刀 时 间短 , 换 刀效率 高 。 在实 际使用 中 , 以根 据改 造 中所用 刀架 的 可 规 格和 性 能 , 活增 减刀 位 数 , 活设 置换 刀 的寻 刀 时间 灵 灵 和 反转 夹 紧定 位 时间 ,满 足不 同 型号 的刀 架 经济 型数 控
作者简介 : 蒙斌(9 9 ) 男, 1 7 一 , 讲师 , 硕士 , 主要从 事机 电一体化及数控
技 术方面的的教 学科研 工作。
收 稿 日期 : 0 0 t 一 O 2 1 一 l2
定 目标 刀号 , 系统运 行 到换 刀指令 时 , 给 P C发 出换 刀 便 L 允许( 能 ) 号 , 使 信 刀架 电机 顺 时 针转 动 , 尔传 感 器 ( 霍 开
监 控 时ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 和锁
刀架正转寻刀 , 寻刀监控生效
刀架的换刀过程通过 P C的辅助控制来实现。设置 L
一
个霍尔传感器进行刀位检测 ,刀位信号作为 P C的开 L
关 量输 入 信号 。P C对刀 架 的所 有 I L / 号进 行 逻 辑 处 O信
理 及判 断 ,实 现刀 架 的顺 序 控 制 和换 刀过 程 中的 自动 选
鼹 决方 寨
囵雹雹圆 工艺 , 工襄 , 曩曩 , 诌西 , il / 缓奠 I 改遁
数控回转刀架的plc控制设计
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黧塑蹩凰,数控回转刀架的PLC周长伟控制设计(重庆市科能高级技工学校,重庆市400037)cf商要】本文介绍数控曰转刀架转位原理≮’锄概制段及实现过程,采用pLc控制具有转位稳定可靠,换位时间短,多刀位刀具装夹,在结构E具有良好的强度和刚度。
应甩广泛。
【关键词】回转刀架;PL c控制;挟刀数控车床刀架是数控车床的重要组成部分之一。
刀架是直接完成切削加工的执行部件,按换刀方式的不同,数控车床的刀架系统主要有回转刀架、排式刀架和带刀库的自动换刀装置等多种形式。
回转刀架是数控车床最常用的一种典型换刀刀架,通过刀架的旋转分度定位来实现机床的自动换刀动作,根据加工要求可设计成四方、六方刀架或圆盘式刀架,并相应地安装4把、6把或更多的刀架。
回转刀架的换刀动l t d.-J分为刀架抬起、刀架转位和刀架锁紧等几个步骤。
它的动作是由数控系统发出指令完成的。
该刀架具有结构简单、工作稳定性好,自动化程度高、操作简便、维修方便、适用范围广等特点,具有良好的社会效益和经济效益。
1PL C控制与实现过程1.1回转刀架的转位原理数控车床的自动回转刀架转位换刀过程为:当接受到数控系统的换刀指令后,刀盘松开——刃盘旋转到指令要求的刀位——刃盘夹紧并发出转位结束信号。
在机床自动工作状态下,但指定换刀的刀号后,数空系统可以通过内部的运算判断,实现刀盘就近转位换刀,即刀盘可正转也可反转。
12回转刀架动作的控制回转刀架换刀时,首先是刀盘f,b3T-,之后刀盘就近转位到达指定的刀位,最后刀盘复位夹紧。
刀盘的夹紧与松开,由一个两位四通电磁润控制。
刀盘的旋转有正转和反转两个方向,它由—个三位四通电磁阀控制,其旋转速度分别由调速阀和调速阀控制。
电磁阀在右位时,刀盘f,.b1T-,系统压力油经电磁阀(左位)——调速阿——液压马达,刀架正转。
若系统压力油经电磁阀(右位)——调速阿——液压马达。
刀架反转。
电磁阀在左位时,刀盘夹紧。
13回转刀架转位换刀的控制回转刀架的自动转位换刀是由P LC顺序控制实现的。
毕业设计(论文)-fanuc数控车床的刀架控制系统设计[管理资料]
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毕业设计说明书课题名称:FANUC数控车床的刀架控制系统设计学生姓名学号二级学院(系)电气电子工程学院专业机电一体化技术班级指导教师起讫时间:2012年2月13日~2012 年4月 6 日课题名称:FANUC数控车床摘要六工位简易刀架是经济型车床上最常用的一种自动换刀机构。
刀架采用三相异步电动机驱动,刀位检测采用霍尔元件。
这种刀架只能单方向换刀,电动机正转换刀,反转锁紧。
数控车床的刀架是机床的重要组成部分,刀架用于夹持切削用的刀具,其结构直接影响机床的切削性能和切削效率。
因此数控车床的刀架设计的好与坏、效率高与低将直接影响到产品的加工时间和质量,进而影响到制造业的飞速发展。
本设计主要对总体结构设计、主要传动部件的设计和电气控制部分设计。
包括电气电路和控制软件的设计。
本设计的自动回转刀架控制系统电路简单,可靠性高,有效地解决了传统机床换刀主要依靠手工换刀,辅助时间长,精度不高,累积误差大,加工出的产品既费时且质量不如数控加工的问题,也为车床数控改造中的自动换刀问题提供一种有效的解决途径。
关键词:机械设计;刀架控制原理;刀架电气控制系统;自动换刀;自动回转刀架。
目录摘要 (I)第1章机械结构 (2)刀架总述 (2)数控车床刀架的分类 (2)数控车床刀架传动装置的原理与应用 (3)数控车床六工位刀架换刀工作原理 (8)第2章数控车刀架电气控制系统设计 (12)霍尔原理在刀架中运用的简单概述 (12) (13)六工位刀架梯形图 (14)第3章数控车刀架常见故障分析....... (15)数控车刀架机械与电气故障分析排除 (15)数控车床刀架常见故障的实例分析 (16)刀架使用注意事项 (17)第4章结论 (19)参考文献 (20)致谢 (21)附录 (22)第1章机械结构刀架总述数控刀架安装在数控车床的滑板上。
它上面可以装夹多把刀具,在加工中实现自动换刀刀架的作用是装夹车刀,孔加工刀具及螺纹刀具并能准确迅速的选择刀具进行对工件的切削。
毕业设计FANUC数控车床刀架操纵系统设计
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毕业设计说明书课落款称: FANUC数控车床刀架操纵系统设计学生姓名学号二级院(系)专业班级指导教师起讫时刻:2021 年 2 月13 日~ 2021 年 4 月 6 日FANUC数控车床的刀架操纵系统设计摘要数控车床尔后将向中高级进展,中档采纳普及型数控刀架配套,高级采纳动力型刀架,兼有液压刀架、伺服刀架、立式刀架等品种。
估量最近几年来对数控刀架需求量将大大增加。
数控刀架的进展趋势是:随着数控车床的进展,数控刀架开始向快速换刀、电液组合驱动和伺服驱动方向进展。
本部份要紧对四工位立式电动刀架的操纵系统进行设计。
关键词:数控刀架;四工位;电动回转刀架目录摘要 (1)第1章绪论 (3)课题的研究背景 (3)1.2 课题的研究意义 (3)设计内容 (4)第2章数控刀架电气操纵系统设计 (5)数控机床的组成 (5)霍尔原理及在刀架中运用的简单概述 (6)霍尔效应与工作原理 (6)霍尔效应的普遍运用 (6)霍尔元件在刀架中运用的简单概述 (7)2.3刀架电气操纵 (7).1 刀架的锁紧时刻操纵 (8)2.3.2刀架刀位信号的监控 (8)2.3.3换刀时刻的监控 (9)2.3.4刀架上电进程 (9)2.4刀架机械结构 (10)第3章数控刀架PLC操纵系统设计 (13)四工位刀架PLC梯形图与原理运用 (13)3.3.1 PLC的概述 (13)3.3.2 PLC梯形图运用 (13)3.3.3刀架的操作 (14)数控车床刀架PLC梯形图 (17)3.3.5 程序的调试 (23)小结 (24)参考文献 (25)致谢 (26)第1章绪论数控技术是现代制造技术的核心,是企业现代化水平的标志。
采纳数控系统操纵的数控机床在机械制造、模具加工、航天航空和造船等领域发挥着极为重要的作用。
本章介绍了本课题的研究背景,意义,大体内容1.1 课题研究的背景FANUC数控系统是由日本富士通公司研制开发,目前在我国取得了普遍的应用。
在中国市场上应用于车床的数控系统要紧有FANUC Oi -TA/TB/TC 和FANUC Oi mate- MA等。
自动回转刀架、卡盘结构及控制系统设计
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目录1 绪论 (1)1.1国外数控机床状况分析 (1)1.2 国内数控机床状况分析 (2)2 卡盘的设计 (7)2.1卡盘方案的确定 (7)2.2卡盘原理简介 (7)2.4卡盘定位分析 (8)2.4卡盘夹紧力的计算 (9)2.5液压缸的设计 (11)2.6弹簧的设计计算 (12)3 回转刀架的设计 (14)3.1回转刀架总体方案选择 (14)3.2刀架原理简介 (16)3.3回转刀架电机的选择 (17)3.4刀架设计的要点及计算 (19)3.5刀架三维零件的建立................ 错误!未定义书签。
4 微机控制系统硬件电路设计 (23)4.1控制系统的设计要求 (23)4.2硬件组成 (23)4.3电气系统的设计 (30)4.4程序设计 (31)结论 (38)致谢 (39)参考文献 (40)1、绪论数控机床是一种典型的机电一体化产品,它综合了电子计算机、自动控制、自动检测、液压与气动及精密机械等方面的技术,该系统能逻辑的处理具有使用数字号码或者其它符号编码指令规定的程序,可以自动完成信息的输入、译码、运算,从而控制机床的运动和加工过程。
数控车床是数控机床中的一种,它与普通车床一样主要用来加工轴类或盘类转体零件,如车削圆柱、圆锥、圆弧和各种螺纹等。
与普通车床相比,数控车床的加工精度高、加工质量稳定、效率高、适应性强、操作劳动强度低,是目前使用较为广泛的一种数控机床。
数控车床为了能在工件的一次装夹中完成多工序加工,缩短辅助时间,减少多次安装所引起的加工误差,必须带有自动回转刀架。
根据装刀数量的不同,自动回转刀架分有四工位六工位和八工位等多种形式。
根据安装方式的不同,自动回转刀架可分为立式和卧式两种。
根据机械定位方式的不同,自动回转刀架又可分为端齿盘定位型和三齿盘定位型等。
其中断齿盘定位型换刀时刀架需抬起,换刀速度较慢且密封性较差,但其结构较简单。
三齿盘定位型又叫免抬型,其特点是换刀时刀架不抬起,因此换刀时速度快且密封性好,但其结构较复杂。
数控车床工位自动回转刀架结构设计范本
![数控车床工位自动回转刀架结构设计范本](https://img.taocdn.com/s3/m/c4fa639985254b35eefdc8d376eeaeaad0f3166d.png)
数控车床工位自动回转刀架结构设计范本1.设计目标本设计范本旨在设计一种数控车床工位自动回转刀架,满足以下要求:-刀架应具有高刚性和稳定性,以保证加工过程中的切削精度和稳定性。
-刀具选取和切换应尽可能自动化,提高加工效率。
-刀具切换过程应尽可能简洁和快速,减少加工停机时间。
2.结构设计基于以上目标,我们可以设计以下结构:-主轴箱:主轴箱是刀架的主体部分,固定在数控车床主轴上。
它具有高刚性和稳定性,以保证在切削过程中的切削精度和稳定性。
-刀位接口:刀位接口是用于连接刀具的部分,通过快速接头连接刀片和主轴箱。
快速接头具有快速切换刀具的功能,减少刀具更换时间。
-刀位存储装置:刀位存储装置是用于存储和选择刀具的部分。
它包括多个刀位和一个自动选取装置。
自动选取装置可以根据加工程序要求自动选择合适的刀具,并通过传送带或机械手将刀具送至刀位接口。
-刀架驱动装置:刀架驱动装置是用于控制刀架旋转和切换刀具的部分。
它可以根据加工程序要求自动选择刀位和切换刀具。
刀架驱动装置可以采用电动或液压驱动,具体根据实际需求确定。
-控制系统:控制系统是用于控制刀架和刀具切换的部分。
它可以通过编程控制刀架的旋转和刀具的切换,实现自动化加工。
3.工作原理当数控车床启动时,控制系统通过编程选择合适的刀具,并通过自动选取装置将刀具送至刀位接口。
刀位驱动装置根据控制信号控制刀架的旋转和切换刀具。
切削过程中,主轴箱提供切削力和切削力矩。
4.结束语数控车床工位自动回转刀架结构设计是一项复杂而关键的工作,需要综合考虑刀具选取、切换速度、刚性和稳定性等因素。
本设计范本提供了一个基本框架和参考思路,具体结构和细节设计需要根据实际情况进行定制。
希望以上内容对您的设计工作有所帮助。
数控车床自动回转刀架的控制设计
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目录第一章引言 (1)1.1概述 (1)1.2数控车床自动回转刀架的发展趋势 (1)1.3刀架的设计准则 (2)第二章数控车床自动回转刀架的设计 (3)2.1数控车床刀架应满足的要求 (3)2.2刀架的工作原理 (6)2.3步进电机的选用 (7)2.4蜗杆及蜗轮的选用与校核 (8)2.5蜗杆轴的设计 (10)2.6蜗轮轴的设计 (17)2.7中心轴的设计 (18)2.8齿盘的设计 (20)2.9轴承的选择 (23)第三章PLC控制单元设计 (26)3.1PLC与工业控制计算机(IPC)和集散控制系统(DSC)的比较 (26)3.2控制电路硬件接线图 (27)3.3PLC控制流程图 (31)总结 (32)参考文献 (33)第一章引言1.1 概述数控车床的刀架是机床的重要组成部分。
刀架用于夹持切削用的刀具,因此其结构直接影响机床的切削性能和切削效率。
在一定程度上,刀架的结构和性能体现了机床的设计和制造技术水平。
随着数控车床的不断发展,刀架结构形式也在不断翻新。
其中按换刀方式的不同,数控车床的刀架系统主要有回转刀架、排式刀架和带刀库的自动换刀装置等多种形式。
其中,带刀库的数控加工中心自动换刀装置自1958年研制成功以来,其机械结构和控制方式不断得到改进和完善。
自动换刀装置时加工中心的重要执行机构,它的形式多种多样,目前常见的有更换主轴头换刀以及带刀库的自动换刀系统。
1.2 数控车床自动回转刀架的发展趋势数控刀架的发展趋势是:随着数控车床的发展,数控刀架开始向快速换刀、电液组合驱动和伺服驱动方向发展。
目前国内数控刀架以电动为主,分为立式(如图1-1)和卧式(如图1-2)两种。
立式主要用于简易数控车床;卧式刀架有八、十、十二等工位,可正、反方向旋转,就近选刀,用于全功能数控车床。
另外,卧式刀架还有液动刀架和伺服驱动刀架。
电动刀架是数控车床重要的传统结构,合理地选配电动刀架,并正确实施控制,能够有效的提高劳动生产率,缩短生产准备时间,消除人为误差,提高加工精度与加工精度的一致性等等。
数控车床刀架的设计
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摘要数控加工的加工精度高,生产率高,能减轻操作者劳动强度,改善劳动条件,有利于生产管理的现代化以及经济效益的提高。
它的发展和运用,影响着制造业水平高低,实现生产过程的数控化,已经成为当今制造业的发展方向,所以非常值得我们去研究。
本设计通过对数控车床六工位自动控制刀架工作原理的分析,综合考虑刀架工作过程的优缺点,确定了设计方案,得到了最终设计的结果,也达到了预先设定的目的。
本设计主要包括了数控车床刀架机构的主要部件,其中包括转位机构,刀架的定位机构,驱动伺服电机的选择,蜗轮蜗杆的设计,刀架主轴的结构设计等。
最终得到常用的数控车床六工位刀架应满足的要求。
关键词:六工位;电动刀架ABSTRACTWith its high working accuracy and productivity, the numerical control processing can reduce the operators’ labor intensity, improve labor condition, and is thus advantageous in the modernization of manufacturing management as well as improvement of economic benefit. Hence, the development and the utilization the numerical control processing play a role and become the development direction in the advancement of manufacturing industry.Based on the analysis of operating principle and process of six-station automatic control knife rest of numerically controlled lathe, this paper determines its solution approach and conclusion. The paper first discusses how to choose such critical pieces of the knife rest of numerically controlled lathe as indexing mechanism, positioning mechanism, drive servo motors, and then discusses the design of worm gear, worm drive, and the structure of principle axis of the knife rest, etc.. The paper then concludes the requirements of common six-station automatic control cutter of numerically controlled lathe.Key words: six-location; electronic knife rest第一章引言1.1 毕业设计的背景及目的。
数控车床自动回转刀架机电系统设计说明书
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目录1、引言 (2)2、主要工作过程 (2)3、总体结构设计 (3)3.1 电动机的选择 (3)3.2 减速传动机构的设计 (3)3.3 上刀体锁紧与精定位机构的设计 (3)3.4 刀架抬起机构的设计 (4)4、自动回转刀架的工作原理 (4)5、主要传动部件的设计计算 (6)5.1 蜗杆副的设计计算 (6)5.1.1 蜗杆的选型 (6)5.1.2 蜗杆的材料 (7)5.1.3 按齿面接触疲劳强度进行设计 (7)5.1.4 蜗杆和蜗轮的主要参数与几何尺寸 (8)5.1.5 校核蜗轮齿根弯曲疲劳强度 (9)5.1.6 验算效率 (10)5.1.7 精度等级公差和表面粗糙度的确定 (10)5.1.8 蜗杆的结构设计 (10)5.2 螺杆的设计计算 (13)5.2.1 螺距的确定 (13)5.2.2 其他参数的确定 (13)5.2.3 自锁性能校核 (14)6、电气控制部分设计 (14)6.1 硬件电路设计 (14)6.1.1 收信电路 (14)6.1.2 发信号电路 (14)6.2 控制软件的设计 (15)数控车床自动回转刀架机电系统设计摘要:本设计以 C616 或 C6132 经济型数控车床的四位的卧式自动回转刀架为研究对象,从该刀架的总体结构、主要传动机构、主要传动部件、硬件电路和控制程序等方面进行了设计。
并在文中给出了详细的关于传动零件的设计计算。
关键词:数控、四工位、卧式刀架、自动回转、定位1、引言数控车床为了能在工件的一次装夹中完成多工序加工,缩短辅助时间,减少多次安装所引起的加工误差,必须带有自动回转刀架,数控车床上的回转刀架是一种简单的自动换刀装置。
传统的普通车床换刀的速度慢、精度不高,生产效率低,不能适应现代化生产的需要。
而目前我国有大量多年积累使用的通用的机床,要在几年内更新换代,不论是在资金上还是经济效益上都是不可行的,所以对其进行半自动化改造显得重要和迫切。
而普通车床的数控改造既经济又快捷,是符合我国国情的。
自动回转刀架的设计
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目录1 绪论 (1)1.1国外数控机床状况分析 (1)1.2 国内数控机床状况分析 (2)2 卡盘的设计 (4)2.1卡盘方案的确定 (4)2.2卡盘原理简介 (4)2.4卡盘定位分析 (5)2.4卡盘夹紧力的计算 (6)2.5液压缸的设计 (8)2.6弹簧的设计计算 (9)3 回转刀架的设计 (11)3.1回转刀架总体方案选择 (11)3.2刀架原理简介 (13)3.3回转刀架电机的选择 (14)3.4刀架设计的要点及计算 (16)3.5刀架三维零件的建立 (20)4 微机控制系统硬件电路设计 (22)4.1控制系统的设计要求 (22)4.2硬件组成 (22)4.3电气系统的设计 (29)4.4程序设计 (30)结论 (37)致谢 (38)参考文献 (39)1、绪论数控车床是集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品。
卡盘和刀架都是数控车床中的重要组成部分,其功能和精度直接影响整个机床的功能和精度。
卡盘是数控车床的通用夹具,在夹持工件时要有足够的夹紧力,而且使工件布发生夹紧变形。
刀架是直接完成切削加工的执行部件,所以,刀架在结构上必须具有良好的强度和刚度,以承受粗加工时的切削抗力。
由于切削加工精度在很大程度上取决于刀尖位置,所以要求数控车床选择可靠的定位方案和合理的定位结构,以保证有较高的重复定位精度。
此外,刀架的设计还应满足换刀时间短、结构紧凑和安全可靠等要求。
1.1国外数控机床状况分析(1).国际机床市场的消费主流是数控机床。
1998年世界机床进口额中大部分是数控机床,美国进口机床的数控化率达70,我国为60%。
目前世界数控机床消费趋势已从以数控电加工机床、数控车床、数控铣床为主转向以加工中心、专用数控机床、成套设备为主。
(2).国外数控机床的网络化。
随着计算机技术、网络技术日益普遍运用,数控机床走向网络化、集成化已成为必然的趋势和方向,互联网进入制造工厂的车间只是时间的问题。
数控车床工位自动回转刀架结构设计
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数控车床工位自动回转刀架结构设计随着制造业的快速发展和智能制造的推广,数控车床在加工工件时,对于自动化水平的要求越来越高。
作为数控车床的重要组成部分,刀架的设计和制造直接影响到加工效果和加工质量。
本文将从数控车床工位自动回转刀架结构设计入手,探讨刀架的设计和发展。
1.自动回转刀架的组成结构数控车床工位自动回转刀架主要由底座、回转架、定位机构、刀具柄和传动机构构成。
其中,底座是整个刀架的主体部分,主要承载回转架和定位机构;回转架是刀架的核心组件,通过底座和传动机构实现回转;定位机构是使刀具的位置精确定位的部件,其在回转架上,可以方便地完成刀具的切换和调整;刀具柄是刀具与刀架的连接部分,传递切削力,完成切削动作;传动机构用于控制回转架的转动,具有稳定性和准确性等特点。
2.自动回转刀架的控制系统自动回转刀架采用数控技术进行控制,通过数控系统实现底座和回转架的精确定位和调整。
在使用过程中,可以根据需要进行切换和调整,实现多种加工方式的转换。
同时,数控系统还可以实现自动换刀和排布切削等功能,提高生产效率和品质。
3.自动回转刀架的发展趋势随着自动化技术的不断创新和应用,自动回转刀架的发展也日益向智能化、自动化方向发展。
多刀位刀架、柔性制造单元等新技术的应用,使刀架能够适应更加个性化和定制化的生产需求,为加工行业带来了很大的便利。
同时,自动化控制系统和机器视觉技术等的应用,使刀架在操作和控制方面得到了进一步的提升,为加工行业发展带来了新的机遇和挑战。
综上,数控车床工位自动回转刀架的设计和制造,是制造业向自动化、智能化转型的重要一步,对于提高生产效率和保证产品质量都具有重要意义。
未来,随着技术的不断发展和创新,自动回转刀架的应用前景将更加广阔,也将为制造业发展带来更大的贡献。
数控车床自动回转刀架机电系统设计
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数控车床自动回转刀架机电系统的设计涉及机械结构、电气控制和编程等多个方面。
以下是设计该系统时需要考虑的关键要点:
1. 机械结构设计
-设计回转刀架的结构,包括支撑轴承、回转机构等,确保其稳定可靠地进行自动回转;
-确定回转角度范围和精度要求,根据加工需求设计相应的回转机构。
2. 电气控制系统设计
-选择合适的电机作为驱动源,考虑其扭矩、速度和精度等参数;
-设计控制电路,包括限位开关、传感器等,用于检测刀架位置和控制回转动作;
-配备必要的安全装置,例如急停按钮、防护罩等,确保操作安全。
3. PLC/数控系统编程
-编写程序实现自动回转功能,包括控制电机驱动、位置检测、回转角度设定等;
-考虑编程中的异常情况处理,例如限位保护、电机故障等。
4. 人机界面设计
-如果需要,设计操作界面用于设定回转角度、启动自动回转等操作;-界面设计应直观友好,便于操作员使用。
5. 性能测试与调试
-进行机械部件的装配和调试,确保回转刀架运动平稳、精度满足要求;
-对电气控制系统进行联调和功能测试,验证自动回转功能的准确性和稳定性。
6. 安全考虑
-确保机械结构和电气系统符合相关安全标准和规定;
-检查系统运行过程中可能存在的安全隐患,并采取相应的安全措施。
设计数控车床自动回转刀架机电系统需要综合考虑机械、电气、控制等多个方面,确保系统能够稳定可靠地实现自动回转功能,并且满足加工工艺的要求。
在设计过程中,需要充分考虑系统的易用性、安全性和可靠性。
数控机床自动回转刀架机电系统设计
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动化程 度的要求 。 本文通过 对 自动回转刀架的的工作原理和 2 数 控机 床 自动 回转刀 架 控制 系统 硬件 电路 接 口设 自
计
2 . 1程序存储器和数据存储器的扩展
控制 系统 的设计的简单简绍, 实现了回转刀架的自动换刀, 使我
的水平。由于换刀方式 的不 同, 数控机 床的刀架系统 主要 有回 2 . 2发信电路的设计 转刀架、 排 式刀架 以及带刀库 的自动换刀装置 等多种形式。 传
统机床 的不仅换 刀速 度慢 , 而且刀架上只能装一把 刀, 换刀后
回转刀架的控制部分 由发信电路和收信电路两部分 组成 。
发信 电路 的设计 由执行机构的直流伺服 电机 来决定, 其伺
丝杆机 构带动上刀架移 动的同时, 齿盘 重新啮合, 完 成精准定
位。
;
回转刀 架电机停 转
;
换刀 结束
4 ) 刀架 的压紧 完成精准定位 以后, 齿盘继续加紧直到达 到一定的夹紧力的情况下, 电机停止转动 , 从而进行 了一次换刀
的过 程 。
自 动 回转刀架作为数控机床上 的一个重要的附件起着非常
们加深了对 自动回转刀架 的理解, 降低了劳动强度 , 保证了工件
的加工质 量, 大大提高生产效率, 实现 了自动化程度的要求 。
[ 参考文献]
[ 1 ] 王爱玲 现代数控 车床. 北京: 国防工业 出版社, 2 0 1 2 . _ 2 j 马永杰, 王丽丽, 摆玉龙. 单片机原理及其应用. 北京: 清华大学 出版社
T O 1 M O V M O V X J N B D P T R , A , # 7 F F E H @ D P T R ;置数 据 口地 址 ;执行 P A口的状态 ;测试 P A 4 = O ? 若为 0 ,说明 1 # 已在工作 位 置,则程 序转到 T E N D 设 定延时 的反转锁 紧 时间
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目录第1节自动回转刀架总体设计 (1)1.1概述 (1)1.2控车床自动回转刀架的发展趋势 (1)1.3自动回转刀架的工作原理 (2)第2节主要传动部件的设计计算 (4)2.1 蜗杆副的设计计算 (4)2.2 蜗杆轴的设计 (6)2.3 蜗轮轴的设计 (12)2.4 中心轴的设计 (13)2.5 齿盘的设计 (14)2.6 轴承的选用 (16)第3节刀架体的设计 (17)第4节结论 (18)致谢 (19)参考文献 (20)第1节自动回转刀架总体设计1.1 概述数控车床的刀架是机床的重要组成部分。
刀架用于夹持切削用的刀具,因此其结构直接影响机床的切削性能和切削效率。
在一定程度上,刀架的结构和性能体现了机床的设计和制造技术水平。
随着数控车床的不断发展,刀架结构形式也在不断翻新。
其中按换刀方式的不同,数控车床的刀架系统主要有回转刀架、排式刀架和带刀库的自动换刀装置等多种形式。
自1958年首次研制成功数控加工中心自动换刀装置以来,自动换刀装置的机械结构和控制方式不断得到改进和完善。
自动换刀装置是加工中心的重要执行机构,它的形式多种多样,目前常见的有:回转刀架换刀,更换主轴头换刀以及带刀库的自动换刀系统。
初步了解了设计题目(电动刀架)及发展概况,设计背景,对刀架有了一些印象,对整理设计思路安排设计时间有很好的辅助作用。
对一些参数的进行了解同时按准则要求来完成设计。
1.2 数控车床自动回转刀架的发展趋势数控刀架的发展趋势是:随着数控车床的发展,数控刀架开始向快速换刀、电液组合驱动和伺服驱动方向发展。
目前国内数控刀架以电动为主,分为立式和卧式两种。
主要用于简易数控车床;卧式刀架有八、十、十二等工位,可正、反方向旋转,就近选刀,用于全功能数控车床。
另外卧式刀架还有液动刀架和伺服驱动刀架。
电动刀架是数控车床重要的传统结构,合理地选配电动刀架,并正确实施控制,能够有效的提高劳动生产率,缩短生产准备时间,消除人为误差,提高加工精度与加工精度的一致性等等。
另外,加工工艺适应性和连续稳定的工作能力也明显提高:尤其是在加工几何形状较复杂的零件时,除了控制系统能提供相应的控制指令外,很重要的一点是数控车床需配备易于控制的电动刀架,以便一次装夹所需的各种刀具,灵活方便地完成各种几何形状的加工。
数控刀架的市场分析:国产数控车床将向中高档发展,中档采用普及型数控刀架配套,高档采用动力型刀架,兼有液压刀架、伺服刀架、立式刀架等品种。
数控刀架的高、中、低档产品市场数控刀架作为数控机床必需的功能部件,直接影响机床的性能和可靠性,是机床的故障高发点。
这就要求设计的刀架具有具有转位快,定位精度高,切向扭矩大的特点。
它的原理采用蜗杆传动,上下齿盘啮合,螺杆夹紧的工作原理。
1.3 自动回转刀架的工作原理回转刀架的工作原理为机械螺母升降转位式。
工作过程可分为刀架抬起、刀架转位、刀架定位并压紧等几个步骤。
图1.1为螺旋升降式四方刀架,其工作过程如下:①刀架抬起当数控系统发出换刀指令后, 通过接口电路使电机正转, 经传动装置、驱动蜗杆蜗轮机构。
蜗轮带动丝杆螺母机构逆时针旋转,此时由于齿盘处于啮合状态,在丝杆螺母机构转动时,使上刀架体产生向上的轴向力将齿盘松开并抬起,直至两定位齿盘脱离啮合状态,从而带动上刀架和齿盘产生“上抬”动作。
②刀架转位当圆套逆时针转过150°时,齿盘完全脱开,此时销钉准确进入圆套中的凹槽中,带动刀架体转位。
③刀架定位当上刀架转到需要到位后(旋转90°、180°或270°),数控装置发出的换刀指令使霍尔开关中的某一个选通,当磁性板与被选通的霍尔开关对齐后,霍尔开关反馈信号使电机反转,插销在弹簧力作用下进入反靠盘地槽中进行粗定位,上刀架体停止转动,电机继续反转,使其在该位置落下,通过螺母丝杆机构使上刀架移到齿盘重新啮合, 实现精确定位。
刀架压紧刀架精确定位后,电机及许反转,夹紧刀架,当两齿盘增加到一定夹紧力时,电机由数控装置停止反转,防止电机不停反转而过载毁坏,从而完成一次换刀过程。
图1.1 螺旋升降式四方刀架第2节 主要传动部件的设计计算2.1 蜗杆副的设计计算自动回转刀架的动力源是三相异步电动机,其中蜗杆与电动机直联,刀架转位时蜗轮与上刀体直联。
已知电动机额定功率P 1=90W ,额定转速n 1=1440r /min ,上刀体设计转速n 2=30r /min ,则蜗杆副的传动比i= 21n n =301440=48。
刀架从转位到锁紧时,需要蜗杆反向,工作载荷不均匀,起动时冲击较大,今要求蜗杆副的使用寿命L h =10000h 。
(1)蜗杆的选型 GB /T10085--1988推荐采用渐开线蜗杆(ZI 蜗杆)和锥面包络蜗杆(ZK 蜗杆)。
本设计采用结构简单、制造方便的渐开线型圆柱蜗杆(ZI 型)。
(2)蜗杆副的材料 刀架中的蜗杆副传递的功率不大,但蜗杆转速较高,因此,蜗杆的材料选用45钢,其螺旋齿面要求淬火,硬度为45~55HRC ,以提高表面耐磨性;蜗轮的转速较低,其材料主要考虑耐磨性,选用铸锡磷青铜ZCuSnl0P1,采用金属模铸造。
(3)按齿面接触疲劳强度进行设计 刀架中的蜗杆副采用闭式传动,多因齿面胶合或点蚀而失效。
因此,在进行承载能力计算时,先按齿面接触疲劳强度进行设计,再按齿根弯曲疲劳强度进行校核。
按蜗轮接触疲劳强度条件设计计算的公式为:322⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛≥HP E Z Z KT a σ 1) 确定作用在蜗轮上的转矩T 2 设蜗杆头数Z 1=1,蜗杆副的传动效率取η=0.8。
由电动机的额定功率P 1=90W ,可以算得蜗轮传递的功率P 2=P 1η,再由蜗轮的转速n 2=30r / min 求得作用在蜗轮上的转矩:222900.89.559.5522.92()22920()30P T N m N m n ⨯===⋅=⋅ 2)确定载荷系数K 载荷系数K=K A K B K V ,。
其中K A 为使用系数,由表6-3查得,由于工作载荷不均匀,起动时冲击较大,因此取K A =1.15;K B 为齿向载荷分布系数,因工作载荷在起动和停止时有变化,故取K B =1.15;K v 为动载系数,由于转速不高、冲击不大,可取K v =1.05。
则载荷系数:K=K A K B K V =1.15×1.15×1.05≈1.393)确定弹性影响系数Z E 。
铸锡磷青铜蜗轮与钢蜗杆相配时,从有关手册查得弹性影响系数21160Mpa Z E =。
4)确定接触系数p Z 先假设蜗杆分度圆直径d 1和传动中心距a 的比值35.01=a d ,从而可查出p Z =2.9 5)确定许用接触应力[σH ] 根据蜗轮材料为铸锡磷青铜ZCuSnl0P1、金属模铸造、蜗杆螺旋齿面硬度大于45HRC ,查表可得蜗轮的基本许用应力[σH ]′ =268MPa 。
已知蜗杆为单头,蜗轮每转一转时每个轮齿啮合的次数j=1;蜗轮转速n 1=30r /min ;蜗杆副的使用寿命L h =10000h 。
则应力循环次数: N=6Qjn 2L h =60×1×30 x 10000=1.8×107 寿命系数:0.929HNK == 许用接触应力:[σH ]=K HN [σH ]′=0.929×268Mpa≈ 249Mpa6) 计算中心距48()a mm ≥≈ 查表得,取中心距mm a 50=,已知蜗杆头数1Z =1,m=1.25mm ,蜗杆分度圆直径d 1=22.4mm 。
这时=ad 10.448,从而可查得接触系数72.2='P Z ,因为P P Z Z <',因此以上计算结果可用。
蜗杆和蜗轮主要几何尺寸计算(1)蜗杆分度圆直径:d 1=28mm直径系数:q=17.92,蜗杆头数:Z 1=1分度圆导程角:γ=3°11′38″蜗杆轴向齿距:P A =m π=3.94mm ;蜗杆齿顶圆直径:mm m h d d a a 2.322*11=⨯+=蜗杆齿根圆直径:112(**)24.16df d ha c m mm =-+=蜗杆轴向齿厚: m S a π21==2.512mm 蜗杆轴向齿距:1 1.6 5.04pa m mm mm ππ===(2)蜗轮蜗轮齿数:Z 2 =45变位系数Χ=0验算传动比:i=2z /1z =45/1=45蜗轮分度圆直径:d 2=mz 2=72mm蜗轮喉圆直径:d a2=d 2+2h a2=93.5mm蜗轮喉母圆直径:r g2=a-1/2 d a2 =50-1/2⨯93.5=3.25mm蜗轮齿顶圆直径:222*75.2da d ha m mm =+=蜗轮齿根圆直径:222(*_*)68.16df d ha c m mm =-=蜗轮外圆直径:当在z=1时,22278.4de da m mm ≤+=2.2 蜗杆轴的设计(1) 蜗杆轴的材料选择,确定许用应力考虑轴主要传递蜗轮的转矩,为普通用途中小功率减速传动装置。
选用45号钢,正火处理,[]600b MPa ∂=(2) 按扭转强度初步估算轴的最小直径1[]ca δδ-=≤ (2-21)扭转切应力为脉动循环变应力,取α=0.6抗弯截面系数W=0.1d3取dmin=15.14mm(3) 确定各轴段的直径和长度根据各个零件在轴上的定位和装拆方案确定轴的形状及直径和长度。
图2.1 蜗杆轴d1=d5 同一轴上的轴承选用同一型号,以便于轴承座孔镗制和减少轴承类型。
d5轴上有一个键槽,故槽径增大5%d1=d5=d1′×(1+5%)=15.89mm ,圆整d1=d5=17mm所选轴承类型为深沟球轴承,型号为6203,B=12mm ,D=40mm , d2起固定作用,定位载荷高度可在(0.07~0.1)d1范围内,d2=d1+2a=19.38~20.04mm ,故d2取20mmd3为蜗杆与蜗轮啮合部分,故d3=24mmd4=d2=20mm,便于加工和安装L1为与轴承配合的轴段,查轴承宽度为12mm ,端盖宽度为10mm , 则L1=22mmL2尺寸长度与刀架体的设计有关,蜗杆端面到刀架端面距离为65mm , 故L2=43mmL3为蜗杆部分长度L3≥(11+0. 6z2)m=38mm圆整L3取40mmL4取55mm ,L5在刀架体部分长度为(12+8)mm ,伸出刀架部分通过联轴器与电动机相连长度为50mm ,故L5=70mm两轴承的中心跨度为128mm ,轴的总长为230mm(4)蜗杆轴的校核作用在蜗杆轴上的圆周力112d T F t =(2-22) mm N mm N n P T .1016.2.46756.109550000955000051⨯=⨯==(2-23) 其中d1=28mm则N N d T F t 46331029.13201007.222⨯=⨯⨯==(2-24) 径向力N F F t r 341069.420tan 1029.1tan ⨯=︒⨯==α (2-25)切向力N F F t n 441037.120cos 1029.1cos /⨯=︒⨯==α (2-26)图2.2 轴向受力分析NF F F r n BH 4341042.160cos 1069.430cos 1037.160cos 30cos ⨯=︒⨯+︒⨯=︒+︒=(2-27)N F F F n r BV 3431079.230sin 1037.160sin 1069.430sin 60sin ⨯-=︒⨯-︒⨯=︒-︒= (2-28)求水平方向上的支承反力图2.3 水平方向支承力0)(212=+-L L F L F AH BH (2-27)N N F AH 34104.51815.2941811042.1⨯=+⨯⨯=(2-28) )(108.8104.51042.1334N F F F AH BH CH ⨯=⨯-⨯=-= (2-29) 求水平弯矩,并绘制弯矩图m N m N L F M AH BH ⋅⨯=⋅⨯⨯⨯==-33311059.1105.294104.5(2-30)水平弯矩图图2.4 水平弯矩图求垂直方向的支承反力y yF yF yF y F Z Y X pF K vfa C F 81.9=切 (2-31)查文献[9]表2.2—4,142=y F C ,73.0=y F X ,67.0=y F Y ,0=y F Z 其中mm a p 6=,r mm f /6.0=,min /100m v =N N K vfa C F y yF yF yF y F Z Y X pF 36586.0614281.981.967.073.0=⨯⨯⨯==切(2-32)切图2.5 垂直方向支承反力0)(2132=+-+L L F L F L F AV BV 切(2-33)N N F AV 3331099.11815.2945.1201066.31811079.2⨯=+⨯⨯+⨯⨯=(2-34))(1086.21066.31099.11079.23333N F F F F AV BV CV ⨯-=⨯-⨯-⨯=--=切 求垂直方向弯矩,绘制弯矩图m N L F M AV BV ⋅=⨯⨯⨯==-1.586105.2941099.1331 m N m N L F M CV ⋅=⋅⨯⨯⨯==441105.1201066.333切图2.6 垂直弯矩图求合成弯矩图,按最不利的情况考虑m N m N M M M BV BH B ⋅⨯=⋅+⨯=+=3223221069.11.586)1059.1((2-38)m N M M CV C ⋅==441(2-39)图2.7 合成弯矩图计算危险轴的直径][1.013-≥σeM d查文献[9]表15—1,材料为AIA M C r 038调质的许用弯曲应力75][1=-σ,则mm mm d B 8.60751.01069.163=⨯⨯≥所以该轴符合要求。